发布时间 : 星期一 文章(3份试卷汇总)2019-2020学年天津市红桥区高考第三次适应性考试化学试题更新完毕开始阅读
D.分子中所有碳原子不可能共面 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】
A.分子式相同而结构不同的有机物互为同分异构体,为C7H12O2,互为同分异构体,故A正确;
B.该有机物分子结构中含有碳碳双键,具有烯烃的性质,可发生聚合反应,可作合成高分子化合物的原料(单体),故B正确;
C.该有机物中含有酯基,具有酯类的性质,能与NaOH溶液水解反应,故C正确;
D.该有机物分子结构简式中含有-CH2CH2CH2CH3结构,其中的碳原子连接的键形成四面体结构,单键旋转可以使所有碳原子可能共面,故D错误; 答案选D。 【点睛】
数有机物的分子式时,碳形成四个共价键,除去连接其他原子,剩余原子都连接碳原子。 15.下列说法中正确的是( )
A.60﹪-70﹪的甲醛水溶液称为福尔马林具有防腐杀菌的效果 B.液溴可以加少量水保存在棕色的试剂瓶中
C.苯酚溅到皮肤上,立即用水冲洗,然后涂上稀硼酸溶液 D.油脂不能使溴水褪色 【答案】B 【解析】 【详解】
A. 35﹪- 40﹪的甲醛水溶液称为福尔马林具有防腐杀菌的效果,故A错误; B. 液溴见光、受热易挥发,可以加少量水保存在棕色的试剂瓶中,故B正确;
C. 苯酚溶液的腐蚀性很强,如果不马上清洗掉, 皮肤很快就会起泡,应马上用有机溶剂清洗,常用的有机溶剂就是酒精(苯酚在水中的溶解度很小),故C错误;
D. 油脂是油和脂肪的统称。从化学成分上来讲油脂都是高级脂肪酸与甘油形成的酯。油脂是烃的衍生物。其中,油是不饱和高级脂肪酸甘油酯,脂肪是饱和高级脂肪酸甘油酯,所以油脂中的油含有不饱和键,可以使溴水褪色,而脂肪不能使溴水褪色。故D错误。 答案选B。
二、实验题(本题包括1个小题,共10分)
16.某实验小组同学为了研究氯气的性质,做以下探究实验。向KI溶液通入氯气溶液变为黄色;继续通
与
分子式都
I2+I-?I3-,入氯气一段时间后,溶液黄色退去,变为无色;继续通入氯气,最后溶液变为浅黄绿色,查阅资料:I2、I3-在水中均呈黄色。
(1)为确定黄色溶液的成分,进行了以下实验:取 2~3 mL 黄色溶液,加入足量 CCl4,振荡静置,CCl4层呈紫红色,说明溶液中存在______,生成该物质的化学方程式为______,水层显浅黄色,说明水层显黄色的原因是______;
(2)继续通入氯气,溶液黄色退去的可能的原因______;
(3)NaOH 溶液的作用______,反应结束后,发现烧杯中溶液呈浅黄绿色,经测定该溶液的碱性较强,一段时间后溶液颜色逐渐退去,其中可能的原因是______。
【答案】I2 Cl2+2KI=I2+2KCl I3- 生成的碘单质被氯气氧化为无色物质 吸收多余的氯气 氯气与碱的反应速率低于盐酸和次氯酸与碱反应 【解析】 【分析】
(1)氯气与KI发生Cl2+2I-=I2+2Cl-,以及I2+I-?I3-,取2~3mL黄色溶液,加入足量CCl4,振荡静置,CCl4层呈紫红色,水层显浅黄色,可说明溶液中存在I2、I3-;
(2)继续通入氯气,溶液黄色退去,是因为氯气将I2氧化为无色物质;
(3)NaOH溶液吸收多余的氯气;氯水的颜色为浅黄绿色,说明氯气与碱的反应速率低于盐酸和次氯酸与碱反应。 【详解】
(1)取2~3mL黄色溶液,加入足量CCl4,振荡静置,CCl4层呈紫红色,说明溶液中存在I2,生成该物质的化学方程式为Cl2+2KI=I2+2KCl,水层显浅黄色,可说明溶液中存在I3-,发生反应为I2+I-?I3-, 故答案为:I2;Cl2+2KI=I2+2KCl;I3-;
(2)氧化性Cl2>I2,KI溶液中通入氯气发生Cl2+2KI=KCl+I2,溶液变成黄色,继续通入氯气,生成的碘单质被氯气氧化为无色物质,所以溶液黄色退去; 故答案为:生成的碘单质被氯气氧化为无色物质; (3)NaOH溶液吸收多余的氯气,氯气过量,过量的氯气溶解于水,水中含有氯气分子,氯水呈浅黄绿色,说明氯气与碱的反应速率低于盐酸和次氯酸与碱反应,故答案为:吸收多余的氯气;氯气与碱的反应速率低于盐酸和次氯酸与碱反应。
三、推断题(本题包括1个小题,共10分)
17.为探究固体A的组成和性质,设计实验并完成如下转化。
已知:X由两种化合物组成,若将X通入品红溶液,溶液褪色。若将X通入足量双氧水中,X可全部被吸收且只得到一种强酸,再稀释到1000mL,测得溶液的PH=1。在溶液2中滴加KSCN溶液,溶液呈血红色。请回答:
(1)固体A的化学式______________。 (2)写出反应①的化学方程式____________。
(3)写出反应④中生成A的离子方程式______________。 【答案】FeSO42FeSO4【解析】
本题考查无机物的推断以及实验方案设计。X由两种化合物组成,若将X通入品红溶液,溶液褪色,能使品红溶液褪色的有SO2,若将X通入足量双氧水中,X可全部被吸收且只得到一种强酸,根据化学反应SO2+H2O2 =H2SO4 、SO3+H2O =H2SO4可知,X由SO2 和SO3两种气体组成。在溶液2中滴加KSCN溶液,溶液呈红色,说明溶液中有Fe3+,红棕色固体是氧化铁。
(1)根据上述分析,固体A加热分解生成SO2、SO3和氧化铁,硫元素的化合价降低,铁元素的化合价升高,则A为FeSO4。
(2)根据上述分析,反应①的化学方程式为2FeSO4
Fe2O3+SO2↑+SO3↑ 。
Fe2O3+SO2↑+SO3↑2Fe3++SO32-+H2O=2Fe2++SO42-+2H+
(3)气体X为SO2、SO3的混合物气体,通入NaOH溶液中发生反应生成硫酸钠和亚硫酸钠,亚硫酸根离子具有还原性,氧化铁和硫酸反应生成硫酸铁,溶液2为硫酸铁,Fe3+具有氧化性,SO32-与Fe3+能发生氧化还原反应生成Fe2和SO42-,根据得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒配平,则反应④中生成A的离子方程式为2Fe3++SO32-+H2O=2Fe2++ SO42- + 2H+。 四、综合题(本题包括2个小题,共20分)
18.金属镍及其化合物在合金材料以及催化剂等方面应用广泛。试回答下列问题: (1)Ni2+电子排布中,电子填充的能量最高的能级符号为______。
(2)金属Ni能与CO形成配合物Ni(CO)1.与CO互为等电子体的一种分子为______(写化学式,下同),与CO互为等电子体的一种离子为______。 (3)丁二酮肟(
)是检验Ni2+的灵敏试剂。丁二酮肟分子中C原子轨道杂化类型为______,
+
2mol丁二酮肟分子中所含σ键的数目为______。
(1)丁二酮肟常与NI2+形成图A所示的配合物,图B是硫代氧的结果:
①A的熔、沸点高于B的原因为______。
②B晶体含有化学键的类型为______(填选项字母)。
A.σ键 B.金属键 C.配位键 D.π键
(5)人工合成的氧化镍往往存在缺陷,某缺陷氧化银的组成为Ni0.97O,其中Ni元素只有+2和+3两种价态,两种价态的镍离子数目之比为______。
(6)Ni2+与Mg2+、O2-形成晶体的晶胞结构如图所示(Ni2+未画出),则该晶体的化学式为______。
【答案】3d N2 CN- sp3和sp2 30NA A分子间存在氢键 ACD 91:6 Mg2NiO3 【解析】 【分析】
(1)Ni电子排布中,电子填充的能量最高的能级符号为3d; (2)原子数与价电子数分别都相等的互为等电子体;
(3)(1)根据价层电子对互斥理论确定中心原子杂化方式,价层电子对个数=σ键个数+孤电子对个数,σ键个数=配原子个数;C-H为碳氢σ键,C-C为碳碳σ键,C=N含有一个碳氮σ键; (1)①A分子中含有-OH,分子间易形成氢键;
②根据图可知碳碳间、碳氮间为共价键,氮镍间为配位键,氧氢间有氢键;根据碳原子成键类型判断。 (5)设+2、+3两种Ni原子数分别为x,y,则x+y=0.97,2x+3y=2,据此计算x:y;
(6)根据晶胞中原子分摊计算Mg2+、O2-的数目分别为2、3,再根据化合物中化合价代数和为0计算Ni2+的数目。 【详解】
(1)Ni的原子序数是28,因此基态Ni原子中,电子填充的能量最高的能级符号为3d,故答案为3d; (2)原子数与价电子数分别都相等的互为等电子体,则与CO互为等电子体的分子为N2,与CO互为等电子体的阴离子为CN-等;故答案为N2;CN-;
(3)丁二酮肟分子中C原子,甲基上碳原子价层电子对个数是1且不含孤电子对,为sp3杂化,连接甲基
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